campbell1000X多层面二氧化碳测定系统
时间:2022-09-20 阅读:289
一、项目介绍
项目名称:多层面二氧化碳测定系统
安装数量:1套
监测项目:CO2/H2O
监测点位:测气象塔上8个不同高度的大气CO2和H2O浓度
监测目的:系统主要用于测量大气中的CO2和H2O浓度的廓线,可全面综合的监测垂直剖面上CO2和H2O含量变化,测量CO2和H2O在空间分布以及传输规律。该系统常规设计8层廓线,通常与涡动相关系统联合使用,进行更全面的大气表层气体交换测量。
二、执行标准与规范
GB 12519-1990分析仪器通用技术条件
GBJ 232-82 《电气装置安装工程施工及验收规范》
GBJ 93-86 《工业自动化仪表工程施工及验收规范》
HGJ 229-83 《化工设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》
HGJ 229-83 《化工设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》
HG 20509-2000 《仪表供电设计规定》
HG 20510-2000 《仪表供气设计规定》
HG 20516-2000 《自动分析器室设计规定》
GB 11606.1~.17-89 《分析仪器环境试验方法》
EEMUA No.幺38 《在线分析仪系统的设计和安装》
IEC60364《设备安全间隔》
IEC61000《电磁兼容性》
三、系统主要技术参数
3.1主要参数
整套装置主要分为以下几个部分:气体采集控制单元、气体预处理单元、分析单元、数据显示输出单元。
1、气体采集控制单元:
对气象塔上8个不同高度的气体进行采集,并通过PLC程序控制进气管路上的电磁阀开关。
2、气体预处理单元:
采样泵抽取样气,气体先经过不锈钢聚结过滤器除掉样气中的杂质,样气进入水汽检测单元,再依次经过精密过滤器和阻水过滤器,过滤掉样气中的水分,然后进入红外传感器,检测CO2浓度。
3、分析单元
3.1 CO2检测单元
产品特点:
- 采用自主知识产权的非分散红外技术(NDIR),具有超低气体浓度检测的能力。
- 基于专li技术设计,双波长红外探测器,低漂移、高精度,低功耗、响应快。
- 性能稳定的红外光源,使用寿命长,特殊结构设计有效的避免震动的影响。
- 内部采用自整定的PID算法对温度进行高精度控制。
- 光源、探测器、核心电路等采用模块化设计,可靠性高、可扩展性好、维护方便。
- 独立的气体检测模块,便于集成到任何检测系统或控制系统中。
- 具有高感应和可靠性的密流型双探测器采用红外放射方式的保护块,对被测气体吸收信号进行补偿,比单通道测量方案受外界环境因素影响小,结果更稳定,无需频繁校准。
- 输出信号:RS232。
- 按客户需求定制量程,可选配气体池加热功能。
- 使用寿命长。
技术参数:
3.2 H20水汽检测单
电容式露点分析仪,其工作原理是根据水分子的浓度对电容容值的变化,从而测量出气体中微量水分的含量。采用进口氧化铝或高分子薄膜传感器及*的数字处理技术,实现对微量水分的连续快速在线分析。
露点变送器是一款小巧轻便的露点变送器,适用于各种OEM应用。该变送器安装简便,其结构设计可以防灰尘、脏物和水溅,能在恶劣环境下使用。使用DRYCAP高分子传感器来测量露点。DRYCAP技术由于具有卓yue的长期抗冷凝稳定性和耐久性,因而所需维护工作量少。校准时间间隔为2年。
5、数据显示输出单元
8路样气经过PLC程序控制进气管路的通断,轮流进入露点传感器以及CO2红外传感器,由于传感器有一定的响应时间,建议气路切换时间间隔5min以上,传感器对八路样气的分段测量,分段输出,在仪表上分别显示并不同气路的CO2、H2O测量值,并输出各自的4-20ma,RS485信号。
四、工程施工
4.1公用工程
4.2.1供电电源
系统电源:AC(220±10)V 50/60HZ
系统耗电量:300W
4.2.2管路敷设
①取样管道
取样管道需预留φ8不锈钢
②排放、排水管道(由用户提供)
尾气排管:1/2"镀锌钢管,具体参考施工图纸
排水管:1/2"镀锌钢管,具体参考施工图纸
4.2.4线路敷设
工作电源:3*2.5mm2总功率≤1KW。(由用户提供)
信号线:包括输入、输出 2*A*0.75mm2屏蔽线,引至中控,应有备用线